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RS电平RS电平RS电平TTL电平.pdf

发布:2017-06-16约7.95千字共6页下载文档
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RS232 电平 或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机 9 针串口 (RS232 )的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0 RS485 电平 和 RS422 电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB 间的电压差 +2 ~ +6v 1 -2 ~ -6v 0 接收端 AB 间的电压差 大于 +200mv 1 小于 -200mv 0 定义逻辑1 为BA 的状态 定义逻辑0 为AB 的状态 AB 之间的电压差不小于200mv 一对一的接头的情况下 RS232 可做到双向传输,全双工通讯 最高传输速率 20kbps RS422 只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps RS485 双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps 另外,总结下常用电平标准: 现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS 、ECL、PECL、LVPECL、RS232 、 RS485 等,还有一些速度比较高的 LVDS 、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL 等。下面简 单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。 TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管逻辑。 Vcc :5V; VOH=2.4V ;VOL=0.5V ; VIH=2V ;VIL=0.8V 。 因为2.4V 与5V 之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功 耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL 。 LVTTL 又分3.3V、2.5V 以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL) 。 3.3V LVTTL: Vcc :3.3V ; VOH=2.4V ;VOL=0.4V ; VIH=2V ;VIL=0.8V 。 2.5V LVTTL : Vcc :2.5V ; VOH=2.0V ;VOL=0.2V ; VIH=1.7V ;VIL=0.7V 。 更低的LVTTL 不常用就先不讲了。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK 了。 TTL 使用注意:TTL 电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22 欧或33 欧电阻;TTL 电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k 以下电阻下拉。TTL 输出不能 驱动CMOS 输入。 CMOS :Complementary Metal Oxide Semiconductor PMOS+NMOS 。 Vcc :5V; VOH=4.45V ;VOL=0.5V ; VIH=3.5V ;VIL=1.5V 。 相对TTL 有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL 输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现 了LVCMOS ,可以与3.3V 的LVTTL 直接相互驱动。 3.3V LVCMOS: Vcc :3.3V ; VOH=3.2V ;VOL=0.1V ; VIH=2.0V ;VIL=0.7V 。 2.5V LVCMOS : Vcc :2.5V ; VOH=2V ;VOL=0.1V ; VIH=1.7V ;VIL=0.7V 。 CMOS 使用注意:CMOS 结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC 一定值 ( 比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。 ECL :Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构) Vcc=0V ;Vee :-5.2V; VOH=-0.88V;VOL=-1.72V; VIH=-1.24V;VIL=-1.36V。 速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百M 的应用。但是功耗大,需要负电源。为 简化电源,出现了PECL(ECL 结构,改用正电压供电)和LVPECL 。 PECL :Pseudo/Positive ECL Vcc=5V ; VOH=4.12V ;VOL=3.28V ; VI
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